Главное меню

Стержень это тип конструкции


Разработка тестовых заданий по дисциплине "Техническая механика"

Была в сети 26.05.2020 03:51

Акишина Елена Николаевна

преподаватель общепрофессиональных дисциплин

42 года

Тестовое задание по дисциплине "Техническая механика"

Задание

По дисциплине Техническая механика

а) Наличие концентратов напряжений

б) Абсолютные размеры детали (её величина)

в) Тип передачи

В)

2

Как называется способность конструкции сопротивляться усилиям, стремящимся вывести её из исходного состояния равновесия?

а) Виброустойчивость

б) Устойчивость

в) Жёсткость

г) Прочность

Б)

3

На брус круглого поперечного сечения диаметром 10 см действует продольная сила 314 кН. Рассчитайте величину напряжения

а) 40 мПа

б) 60 мПа

в) 4 мПа

г) 6 мПа

А)

4

Сила, как физическая величина , характеризуется…

а) Модулем и точкой приложения

б)Направлением и модулем

в)Направлением и точкой приложения

г)Направлением, модулем и точкой приложения

Г)

5

Центр тяжести площади треугольника расположен:

а) В точке пересечения биссектрис

б)В точке пересечения медиан

в)На равном расстоянии от вершин углов треугольника

г)Нет верного ответа

Б)

6

Сколько оборотов в минуту совершает колесо автомобиля , если его угловая скорость ω=3П рад/сек.

а) 180

б) 30

в) 90

г)360

В)

7

Второй закон Ньютона ( основное уравнение динамики) можно представить в виде формулы

а) F=me

б)σ=Eε

в)E= mc2

г)F= ma

Г)

8

Стержень, это тип конструкции

а) Длина которого не превышает поперечные размеры

б)Длина которого существенно превышает поперечные размеры

в)Продольная ось которого представляет собой прямую линию

г)Размеры поперечного сечения которого больше его длины

Б)

9

Какое напряжение считают предельным для пластичного материала

а) Предел текучести

б)Предел прочности

в)Предел упругости

г)Предел пропорциональности

А)

10

Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют:

а) реакциями

б) опорами

в)связями

г)поверхностями

В)

11

На рисунке представлен данный вид связи:

а) в виде шероховатой поверхности

б)в виде гибкой связи

в)в виде гладкой поверхности

г)в виде жесткой связи

В)

12

При условии, что F1 = - ׀F4׀ , F2 = - ׀F5׀ , F3  - ׀F5׀ , эти силы системы можно убрать, не нарушая механического состояния тела:

а) F1 и F3

б)F2 и F5

в)F1 и F4

г)F3 и F5

В)

13

Пара сил оказывает на тело:

а) вращающее действие

б)изгибающее действие

в) отрицательное действие

г)положительное действие

А)

14

Единицей измерения распределённой силы является:

а) Н

б)Нм

в)Н/м

г)Па

В)

15

Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат:

а) шарнирная опора

б)шарнирно-подвижная опора

в)шарнирно-неподвижная опора

г)защемление

В)

16

Подобрать по условию прочности диаметр стального стержня нагруженного продольной растягивающей силой F=10кН. Допустимые напряжения σ=160МПа.

а) 8,92 мм

б) 9 мм

в) 8 мм

г) 8,5 мм

Б)

17

Абсолютно твёрдое тело – это:

а) физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

б)условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

в)физическое тело, которое не подвержено деформации

г)условно принятое тело, которое не подвержено деформации

Г)

18

Уравновешивающая сила равна:

а) по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС.

б)по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

в)по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

г)по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС.

В)

19

По формуле  определяют:

а) величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих на одно тело.

б)величину равнодействующей силы, от двух сил действующих на два разных тела.

в)величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело.

г)величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело.

Г)

20

Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил графическим способом заключается в построении:

а) силового многоугольника

б)силового неравенства

в)проекций всех сил на оси координат Х и У

г)круговорота внутренних и внешних сил

А)

21

Моментом силы относительно точки называется:

а) произведение всех сил системы

б)произведение силы на плечо

в)отношение силы к расстоянию до точки

г)отношение расстояния до точки к величине силы

Б)

22

Центр тяжести параллелепипеда находится:

а) на одной из граней фигуры

б)на середине низовой грани фигуры

в)на пересечении диагоналей фигуры

г)на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

В)

23

Деформация – это:

а) изменение форма тела

б)изменение размеров тела

в)изменение цвета тела

г)изменение формы и размеров тела

Г)

24

Определить опорные реакции жесткой заделки консольной балки длиной 8 метров, на конце которой подвешен груз Р = 1 кн. Сила тяжести балки G 0,4 кн приложена посередине балки.

а) R = 0, R = 1,4 кн, MA = 9,6 кн . м

б)R = 0, R = 1,8 кн, MA = 8,6 кн . м

в)R = 0, R = 1,2 кн, MA = 10,6 кн . м

г)R = 0, R = 2,4 кн, MA = 7,6 кн . м

А)

25

Для заданной двухопорной балки, нагруженной силой F, моментом M и равномерно распределенной нагрузкой q Определить величину максимальной внутренней поперечной силы Qy 

а) 58,3

б)18,3

в)30

г)68,4

А)

измерительные материалы по дисциплине "Техническая механика"

1. Какое из перечисленных свойств не относится к главным факторам, влияющим на усталостный предел выносливости детали:

Наличие концентратов напряжений

Абсолютные размеры детали (её величина)

Тип передачи

2. Как называется способность конструкции сопротивляться усилиям, стремящимся вывести её из исходного состояния равновесия?

Виброустойчивость

Устойчивость

Жёсткость

Прочность

3. На брус круглого поперечного сечения диаметром 10 см действует продольная сила 314 кН. Рассчитайте величину напряжения

40 мПа

60 мПа

4 мПа

6 мПа

4. Сила, как физическая величина , характеризуется…

Модулем и точкой приложения

Направлением и модулем

Направлением и точкой приложения

Направлением, модулем и точкой приложения

5. Центр тяжести площади треугольника расположен:

На равном расстоянии от вершин углов треугольника

В точке пересечения биссектрис

В точке пересечения медиан

Нет верного ответа

6. Сколько оборотов в минуту совершает колесо автомобиля , если его угловая скорость ω=3П рад/сек.

180

30

360

90

7. Второй закон Ньютона ( основное уравнение динамики) можно представить в виде формулы

F=me

σ=Eε

E= mc2

F= ma

8. Стержень, это тип конструкции

Длина которого не превышает поперечные размеры

Длина которого существенно превышает поперечные размеры

Продольная ось которого представляет собой прямую линию

Размеры поперечного сечения которого больше его длины

9. Какое напряжение считают предельным для пластичного материала

Предел текучести

Предел прочности

Предел упругости

Предел пропорциональности

10. Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют:

реакциями

опорами

связями

поверхностями

11. На рисунке представлен данный вид связи:

в виде шероховатой поверхности

в виде гибкой связи

в виде гладкой поверхности

в виде жесткой связи

12.
При условии, что F1 = - ׀F4׀ , F2 = - ׀F5׀ , F3  - ׀F5׀ , эти силы системы можно убрать, не нарушая механического состояния тела:

F1 и F3

F2 и F5

F1 и F4

F3 и F5

13. Пара сил оказывает на тело:

отрицательное действие

положительное действие

вращающее действие

изгибающее действие

14. Единицей измерения распределённой силы является:

Н

Нм

Н/м

Па

15. Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат:

шарнирная опора

шарнирно-подвижная опора

шарнирно-неподвижная опора

защемление

16. Подобрать по условию прочности диаметр стального стержня нагруженного продольной растягивающей силой F=10кН. Допустимые напряжения σ=160МПа.

8,92 мм

9 мм

8 мм

8,5 мм

17. Абсолютно твёрдое тело – это:

физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

физическое тело, которое не подвержено деформации

условно принятое тело, которое не подвержено деформации

18. Уравновешивающая сила равна:

по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС.

по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС.

19. По формуле  определяют:

величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих на одно тело.

величину равнодействующей силы, от двух сил действующих на два разных тела.

величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело.

величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело.

20. Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил графическим способом заключается в построении:

силового многоугольника

силового неравенства

проекций всех сил на оси координат Х и У

круговорота внутренних и внешних сил

21. Моментом силы относительно точки называется:

произведение всех сил системы

произведение силы на плечо

отношение силы к расстоянию до точки

отношение расстояния до точки к величине силы

22. Центр тяжести параллелепипеда находится:

на одной из граней фигуры

на середине низовой грани фигуры

на пересечении диагоналей фигуры

на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

23. Деформация – это:

изменение форма тела

изменение размеров тела

изменение цвета тела

изменение формы и размеров тела

24. Определить опорные реакции жесткой заделки консольной балки длиной 8 метров, на конце которой подвешен груз Р = 1 кн. Сила тяжести балки G 0,4 кн приложена посередине балки.

R = 0, R = 1,4 кн, MA = 9,6 кн . м

R = 0, R = 1,8 кн, MA = 8,6 кн . м

R = 0, R = 1,2 кн, MA = 10,6 кн . м

R = 0, R = 2,4 кн, MA = 7,6 кн . м

25. Для заданной двухопорной балки, нагруженной силой F, моментом M и равномерно распределенной нагрузкой q Определить величину максимальной внутренней поперечной силы Qy 

58,3

18,3

30

68,4

Лекции и примеры решения задач технической механики

Стержнем называют прямолинейный брус, который работает на растяжение — сжатие.

Конструкция, состоящая из двух и более стержней соединенных шарнирно, называется стержневой системой.

Виды стержней

В зависимости от формы и условий работы различают стержни:

  1. постоянного сечения
  2. равного сопротивления
  3. заданной формы.

Стержень постоянного сечения

Стержень постоянного сечения изображается в виде прямоугольника начерченного сплошной линией.

Из названия следует, что данный вид стержней по всей длине имеет постоянную форму и размеры сечения.

При расчетах на прочность, площадь поперечного сечения A подбирается исходя из максимальной внутренней продольной силы Nmax.

Пример расчета стержня постоянного сечения >>

Стержень равного сопротивления

Весь контур расчетной схемы стержня равного сопротивления вычерчивается штриховыми линиями.

Нормальные напряжения по длине ступенчатого стержня примерно одинаковы по величине, т.к. размеры поперечного сечения на каждом силовом участке подбираются исходя из соответствующей внутренней силы.

Стержень заданной формы

Разные участки вычерчиваются сплошными и штриховыми линиями.

Здесь участки, обозначенные сплошными линиями должны иметь одинаковую площадь поперечного сечения.

Размеры остальных сечений ступенчатого стержня подбираются исходя из величины соответствующих внутренних сил.

Пример расчета стержня заданной формы >>
Другие примеры решения задач >>

Читать книгу «Техническая механика. Шпаргалка»📚 онлайн полностью — Аурика Луковкина

1. Аксиомы и понятие силы статики

Теоретическая механика – это наука о механическом движении твердых материальных тел и их взаимодействии. Механическое движение понимается как перемещение тел в пространстве и во времени по отношению к другим телам, в частности, к Земле.

Статика изучает условия равновесия тел под действием сил.

Кинематика рассматривает движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

Динамика изучает движение тел под действием сил.

Сила – это мера механического взаимодействия материальных тел между собой. Взаимодействие характеризуется величиной и направлением, т. е. сила – это величина векторная, характеризующаяся точкой приложения, направлением (линией действия), величиной (модулем).

Силы, действующие на тело (или систему сил), делят на внешние и внутренние. Внешние силы бывают активные и реактивные. Активные силы вызывают перемещение тела, реактивные стремятся противодействовать перемещению тела под действием внешних сил.

Системой сил называют совокупность сил, действующих на тело.

Эквивалентная система сил – система сил, действующая так же, как заданная.

Уравновешенной (эквивалентной нулю) системой сил называется такая система, которая, будучи приложенной к телу, не изменяет его состояния.

Систему сил, действующих на тело, можно заменить одной равнодействующей, действующей так, как система сил.

Все теоремы и уравнения статики выводятся из нескольких исходных положений, называемых аксиомами.

Первая аксиома. Под действием уравновешивающей системы сил абсолютно твердое тело или материальная точка находятся в равновесии или движутся равномерно и прямолинейно (закон инерции).

Вторая аксиома. Две силы, равные по модулю и направленные по одной прямой в разные стороны, уравновешиваются.

Третья аксиома. Не нарушая механического состояния тела, можно добавить или убрать уравновешивающую систему сил (принцип отбрасывания системы сил, эквивалентной нулю).

Четвертая аксиома (правило параллелограмма сил). Равнодействующая двух сил, приложенных к одной точке, приложена к той же точке и является диагональю параллелограмма, построенного на этих силах как на сторонах.

Пятая аксиома. При взаимодействии тел всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие.

Следствие из второй и третьей аксиом. Силу, действующую на твердое тело, можно перемещать вдоль линии ее действия.

2. Связи и реакции связей

Все тела делятся на свободные и связанные.

Свободные тела – это тела, перемещение которых не ограничено.

Связанные тела – это тела, перемещение которых ограничено другими телами.

Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют связями.

Силы, действующие от связей и препятствующие перемещению, называют реакциями связей. Реакция связи всегда направлена с той стороны, куда нельзя перемещаться.

Всякое связанное тело можно представить свободным, если связи заменить их реакциями (принцип освобождения от связей).

Связи делятся на несколько типов.

Связь – гладкая опора (без трения) – реакция опоры приложена в точке опоры и всегда направлена перпендикулярно опоре.

Гибкая связь (нить, веревка, трос, цепь) – груз подвешен на двух нитях. Реакция нити направлена вдоль нити от тела, при этом нить может быть только растянута.

Жесткий стержень – стержень может быть сжат или растянут. Реакция стержня направлена вдоль стержня. Стержень работает на растяжение или сжатие. Точное направление реакции определяют, мысленно убрав стержень и рассмотрев возможные перемещения тела без этой связи.

Возможным перемещением точки называется такое бесконечно малое мысленное перемещение, которое допускается в данный момент.

Шарнирная опора. Шарнир допускает поворот вокруг точки закрепления. Различают два вида шарниров.

Подвижный шарнир. Стержень, закрепленный на шарнире, может поворачиваться вокруг шарнира, а точка крепления может перемещаться вдоль направляющей (площадки). Реакция подвижного шарнира направлена перпендикулярно опорной поверхности, так как не допускается только перемещение поперек опорной поверхности.

Неподвижный шарнир. Точка крепления перемещаться не может.

Стержень может свободно поворачиваться вокруг оси шарнира. Реакция такой опоры проходит через ось шарнира, но неизвестна по направлению. Ее изображают в виде двух составляющих: горизонтальной и вертикальной (Rx, Ry).

Защемление, или «заделка». Любые перемещения точки крепления невозможны.

Под действием внешних сил в опоре возникают реактивная сила и реактивный момент Мz, препятствующий повороту.

Реактивная сила представляется в виде двух составляющих вдоль осей координат:

R = Rx+ Ry.

3. Определение равнодействующей геометрическим способом

Система сил, линии действия которых пересекаются в одной точке, называется сходящейся.

Необходимо определить равнодействующую системы сходящихся сил (F1; F2; F3;…; Fn), где n – число сил, входящих в систему.

В соответствии со следствиями из аксиом статики, все силы системы можно переместить вдоль линии действия, и все силы окажутся приложенными к одной точке.

Используя свойство векторной суммы сил, можно получить равнодействующую любой сходящейся системы сил, складывая последовательно силы, входящие в систему. Образуется многоугольник сил.

При графическом способе определения равнодействующей векторы сил можно вычерчивать в любом порядке, результат (величина и направление равнодействующей) при этом не изменится.

Вектор равнодействующей направлен навстречу векторам сил-слагаемых. Такой способ получения равнодействующей называется геометрическим.

Многоугольник сил строится в следующем порядке.

1. Вычертить векторы сил заданной системы в некотором масштабе один за другим так, чтобы конец предыдущего вектора совпал с началом последующего.

2. Вектор равнодействующей замыкает полученную ломаную линию; он соединяет начало первого вектора с концом последнего и направлен ему навстречу.

3. При изменении порядка вычерчивания векторов в многоугольнике меняется вид фигуры. На результат порядок вычерчивания не влияет.

Условие равновесия плоской системы сходящихся сил. При равновесии системы сил равнодействующая должна быть равна нулю, следовательно, при геометрическом построении конец последнего вектора должен совпасть с началом первого.

Если плоская система сходящихся сил находится в равновесии, многоугольник сил этой системы должен быть замкнут.

Если в системе три силы, образуется треугольник сил.

Геометрическим способом пользуются, если в системе три силы. При решении задач на равновесие тело считается абсолютно твердым (отвердевшим).

Задачи решаются в следующем порядке.

1. Определить возможное направление реакций связей.

2. Вычертить многоугольник сил системы, начиная с известных сил, в некотором масштабе. (Многоугольник должен быть замкнут, все векторы-слагаемые направлены в одну сторону по обходу контура).

3. Измерить полученные векторы сил и определить их величину, учитывая выбранный масштаб.

4. Для уточнения определить величины векторов (сторон многоугольника) с помощью геометрических зависимостей.

4. Определение равнодействующей аналитическим способом

Проекция сил на ось определяется отрезком оси, отсекаемой перпендикулярами, опущенными на ось из начала и конца вектора.

Величина проекции силы на ось равна произведению модуля силы на косинус угла между вектором силы и положительным направлением сил. Проекция имеет знак: положительный при одинаковом направлении вектора силы и оси и отрицательный при направлении в сторону отрицательной полуоси.

Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси.

Fx= Fcosα > 0

Fy= Fcosβ = Fsinα > 0

Величина равнодействующей равна векторной (геометрической) сумме векторов системы сил. Определим равнодействующую аналитическим способом. Выберем систему координат, определим проекции всех заданных векторов на эти оси. Складываем проекции всех векторов на оси х и у.

FΣx= F1x + F2x + F3x + F4x;

FΣy= F1y + F2y + F3y + F4y.

Модуль (величину) равнодействующей можно определить по известным проекциям:

Направление вектора равнодействующей можно определить по величинам и знакам косинусов углов, образуемых равнодействующими с осями координат:


Плоская система сходящихся сил находится в равновесии, если алгебраическая сумма проекций всех сил системы на любую ось равна нулю.

Система уравнений равновесия плоской системы сходящихся сил:


При решении задач координатные оси выбирают так, чтобы решение было наиболее простым. При этом желательно, чтобы хотя бы одна неизвестная сила совпадала с осью координат.

5. Пара сил. Момент силы

Парой сил называется система двух сил, равных по модулю, параллельных и направленных в разные стороны.

Пара сил вызывает вращение тела, и ее действие на тело оценивается моментом. Силы, входящие в пару, не уравновешиваются, так как они приложены к двум точкам.

Действие этих сил на тело не может быть заменено одной равнодействующей силой.

Момент пары сил численно равен произведению модуля силы на расстояние между линиями действия сил плеча пары.

Момент

Типы элементов конструкций

Тела, представляющие собой части машин, механизмов, различных конструкций, могут быть классифицированы по нескольким типам. Выделяют такие основные типы тел – элементов конструкции (рис. 1.1).

Брус – упругое тело, размеры поперечного сечения которого малы по сравнению с его длиной (рис 1.1, а). Примерами брусьев могут быть валы машин и механизмов, колоны зданий, сооружений и др.

Стержень – это брус в общем случае с криволинейной осью, размеры поперечного сечения которого значительно меньше его длины (рис. 1.1, б). Примерами таких стержней составные сварные и стандартные прокатные профили коробчатого, двутаврового, уголкового и других сечений.

Рисунок 1.1 – Типы элементов конструкций

 

Балка – прямолинейный стержень, работающий, в основном, на изгиб (рис. 1.1, в). Примером балок могут служить продольные и поперечные связи конструкций корпуса судна.

Пластина – тело, ограниченное двумя плоскостями, расстояние между которыми (толщина) мало по сравнению с другими размерами в плане (рис. 1.1, г). Примером пластин являются обшивка и настилы корпуса судна между балками набора.

Оболочка – тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями, расстояние между которыми значительно меньше других размеров (ширины и длины) – рис 1.1, д. По форме очертания оболочки могут быть цилиндрическими, сферическими, коническими, пологими и др. Примерами оболочек может быть обшивка корпуса судна в носовой и кормовой оконечностях, сферические ёмкости для перевозки сжиженного газа на судах газовозах, трубопроводы и др.

Массив – тело, все размеры которого одного порядка (рис.1.1, ж). Примером таких тел могут служить массивные фундаменты под колонами зданий или под опорами контактной сети и т.п.

В сопротивлении материалов объектом исследования являются брусья, стержни и балки. Пластины, оболочки и массивные тела изучаются в других прочностных науках (например, в строительной механике корабля) на более строгих, чем в сопротивлении материалов, математических основах.

.


Узнать еще:

Сварочные стержни различных размеров, о которых необходимо знать

Об электродах нужно знать гораздо больше, помимо материала, из которого они изготовлены, а также от того, расходуются они или нет.

Прежде чем я напишу о различных типах удилищ, вам необходимо знать общее значение этих чисел, чтобы вы могли легко их понять.

Проверьте наши рекомендуемые сварочные стержни

Первые два числа в номере размера электрода обычно обозначают предел прочности электрода на разрыв.70, например, подразумевает, что электрод имеет предел прочности на разрыв 70000 фунтов на квадратный дюйм.

Третья цифра обозначает положение, в котором вы можете использовать удилище.

Цифра 1 обозначает любое положение, 2 - плоское и горизонтальное положение, а 4 - положение верхнего, вертикального, горизонтального и плоского электрода.

Цифры в последнем номере обозначают использованное покрытие и, следовательно, ток, который вы можете безопасно использовать.

Сварочный пруток - это общий термин, который используется для обозначения присадочного металла или электродов, которые используются для соединения двух других основных металлов, когда сварщик выполняет дуговую сварку защищенного металла, сокращенно SMAW

Разные числа на электродах

Ниже приводится таблица с подробным описанием различных цифр на электродах и их значения, предлагаемая Американским обществом сварки :

Цифра Используемое покрытие Ток, используемый при сварке
0 Натриевая соль с высоким содержанием целлюлозы DC +
1 Калий с высоким содержанием целлюлозы переменного тока, постоянного тока +, постоянного тока -
2 Высокое содержание титана натрия, переменного тока, постоянного тока -
3 Калий с высоким содержанием титана AC, DC +
4 Железный порошок, титан переменного тока, постоянного тока +, постоянного тока -
5 Натрий с низким содержанием водорода DC +
6 Калий с низким содержанием водорода AC, DC +
7 Высокий оксид железа, порошок калия переменного тока, постоянного тока +, постоянного тока -
8 Калий с низким содержанием водорода, железный порошок переменного тока, постоянного тока +, постоянного тока -

Штанговые электроды разных размеров

Есть много размеров стержневых электродов.Они бывают разного диаметра с разным рекомендованным током, как показано в таблице ниже:

Диаметр электрода в дюймах Электроды Толщина металла
6010 и 6011 6012 6013 7014 7018 7024
1/16 20-40 20-40 до 3/16 дюйма
5/64 25-60 25-60
3/32 40-80 35-85 45-90 80-125 70-100 100-145 до ¼ ”
1/8 75-125 80-140 80-130 110-160 115-165 140-190 Более 1/8 дюйма
5/32 110–170 110-190 105-180 150-210 150-220 180-250 Более ¼ ”
3/16 140-215 140-240 150-230 200–275 200–275 230-305 Более 3/8 дюйма
7/32 170-250 200-320 310-300 260-340 260-340 275-365
¼ 210-320 250-400 250-350 330-415 315-400 335-430 Более 3/8 дюйма
5/16 275-425 300-500 320-430 390-500 375-470 400-525 Более ½ дюйма

Как видно из приведенной выше таблицы, вы можете сказать, какой диаметр сварочного стержня вы можете использовать, и толщину металла, с которой вы можете его использовать, для достижения наилучших результатов.

Различные размеры и класс сварочных стержней

Обратите внимание, что чем толще свариваемый материал, тем выше требуемый ток и тем больше требуется электрод. Общие электроды включают: 6010, 6011, 6012, 6013, 7014, 7018 и 7024

.

Давайте посмотрим на эти размеры ниже:

6010 Электроды

Их можно использовать только с питанием постоянного тока, поскольку они имеют покрытие из целлюлозы и натрия, имеют глубокое проникновение и могут проходить через пыльные, ржавые и маслянистые металлы, в том числе покрытые краской.

Как видно из третьей цифры 1, это всепозиционный электрод, который может использоваться для сварки труб, поскольку он работает плавно, а его шлак легче удаляется.

Они подходят для опытных сварщиков, поскольку новичкам будет сложнее их использовать из-за того, что дуга у них плотная.

Электрод 6010 имеет множество применений, и он распространен среди сварщиков, хотя не всегда прост в использовании.

Может выжить при комнатной температуре в сухих условиях.Перед использованием необходимо высушить влагу, при этом следует отметить, что промывание электродов разрушает их.

Сварочный стержень Forney 31610 E6010, 1/8 дюйма, 10 фунтов

6011 Электроды

Они имеют покрытие с высоким содержанием целлюлозы и калия, поэтому могут использоваться как переменный ток (AC), так и постоянный + ток.

Как и 6010, они являются позиционными электродами и могут глубоко прорезать ржавые, нечистые материалы, что делает их популярными среди сварщиков, в основном, для технического обслуживания, когда постоянный ток (DC) недоступен.

Можно использовать с любым сварочным материалом.

Шлак, образующийся этими электродами, невелик, но его труднее удалить по сравнению с другими электродами.

Сварочный стержень Forney 31205 E6011, 1/8 дюйма, 5 фунтов

6012 Электроды

Это также все позиционные электроды, которые хорошо работают для перекрытия зазоров между стыками.Они также используются для высокоскоростных и сильноточных угловых швов, выполняемых горизонтально.

В отличие от электродов 6010 и 6011, их проплавление неглубокое, не говоря уже о шлаке, образующемся после сварки, который требует большой очистки.

6013 Электроды

Шатуны 6013 могут выдерживать нагрузку 60 000 фунтов на квадратный дюйм. Эти стержни совместимы с переменным, постоянным + и постоянным током.

Способность работать с этими разными токами делает его очень универсальным и пригодным для использования с любым сварочным аппаратом, включая небольшие аппараты, в отличие от других сварочных стержней, для которых требуются более крупные аппараты.

Другие особенности электродов 6013 заключаются в том, что они подходят для более легких работ, таких как автомобильные проекты, они имеют умеренный и небольшой шлак, который можно легко удалить.

В отличие от размеров 6012, они создают мягкие дуги с меньшим количеством брызг и могут использоваться только для сварки чистых, новых и не содержащих ржавчины материалов для автомобильных проектов.

6013 обладает средней проникающей способностью при обработке тонких листов.

При сварке электродами 6013 перемещайте их небольшими круговыми движениями вокруг стыка.Это обеспечивает более прочную сварку и помогает контролировать скорость. 6013 также враг воды и любых влажных условий. Храните электроды 6013 в защищенном от влаги и влагонепроницаемом контейнере.

Сварочный стержень Forney 30301 E6013, 3/32 дюйма, фунт

7014 Электроды

Эти электроды имеют такое же проплавление швов, что и 6012, и подходят для использования на углеродистой и низколегированной стали.В них много порошка железа, что увеличивает скорость осаждения.

Они могут выдерживать более высокий ток по сравнению с электродами 6012. Они используются для строительного оборудования, сельскохозяйственной техники, барж, металлических приспособлений и автомобильных запчастей.

7018 Электроды

Это самые простые в использовании электроды, они имеют толстый флюс и высокое содержание порошка. У них минимальное проплавление, что дает плавную и тихую дугу с меньшим количеством брызг.

Конечно, все они позиционные стержни, которые могут выдерживать нагрузку 70 000 фунтов на квадратный дюйм. Они имеют покрытие из железного порошка с низким содержанием водорода, что означает, что они могут использоваться как с переменным, так и с постоянным током.

Низкое содержание водорода в них обеспечивает гладкие и прочные сварные швы. Секрет получения этих гладких и прочных сварных швов заключается в том, чтобы тянуть стержень по поверхности металла, а также слегка перемещать его из стороны в сторону.

Однако стержни с низким содержанием водорода

имеют свои недостатки, например, необходимость специального хранения, чтобы они служили вам в течение более длительного периода времени.

Они не допускают попадания воды или любой влаги. Вы можете хранить их в духовке при температуре 250 градусов по Фаренгейту. Если вы сможете купить их самостоятельно, тем лучше. Электроды 7018 популярны, потому что электроды 7018 популярны, поскольку они могут сваривать толстые материалы, такие как сталь, и дают прочные сварные швы.

Они идеально подходят для сварки конструкций, атомных электростанций, напорных труб и больших мостов. Их также называют «тяговые удилища» или «высокие-низкие».

Forney 30681 E7018 Сварочный стержень переменного тока, 3/32 дюйма, 5 фунтов

7024 Электроды

Содержание порошка в них также велико, что увеличивает скорость осаждения.Они используются в плоских и горизонтальных положениях, так как имеют большую горячую лужу с флюсом, заставляющим металл медленно затвердевать.

Электроды

7024 хорошо подходят для стальных листов толщиной четверть дюйма или более, а также подходят для металлов толщиной более полутора дюймов.

Для этих электродов не требуется стержневая печь, они накладывают много сварочного металла, обеспечивают гладкие сварные швы и образуют шлак, который легко очищать.

Кроме того, они не дорогие. Однако они требуют использования большого количества тепла, что представляет опасность для сварщика.

Какие факторы вы учитываете при выборе размера сварочного стержня?

Хорошо, выбранный сварочный стержень должен соответствовать вашим потребностям в сварке. Факторы, которые следует учитывать, включают:

  1. Предел прочности

Минимальная прочность на растяжение электрода должна соответствовать прочности основного металла. Как вы уже знаете, предел прочности электрода на разрыв можно определить, проверив его первые две цифры, которые обычно напечатаны на его стороне.

Например, если первые две цифры равны 60, скажем, для электрода 6011, он имеет предел прочности на разрыв 60 фунтов на квадратный дюйм и лучше всего будет работать с металлом с соответствующей прочностью на разрыв. Такой подбор прочности предотвратит появление трещин при сварке и другие неудобства.

  1. Используемый ток

Определите, можно ли подключить электрод, который вы собираетесь использовать, к источнику питания переменного или постоянного тока или к обоим.

Из приведенной выше таблицы видно, что некоторые электроды совместимы с любым из двух и, следовательно, могут использоваться с любым источником питания, который у вас есть.Используемый ток также влияет на уровень проникновения.

  1. Позиция сварки

Оцените положение сварного шва, посмотрев на третью цифру в классификации. Например, электрод с цифрой 1 в качестве третьего числа может свариваться в любом положении, будь то плоское, вертикальное, потолочное или горизонтальное, в то время как электрод с цифрой 2 может использоваться только для плоского и горизонтального положений.

  1. Основной металл

Также следует учитывать толщину основного металла, подгонку соединения и форму.Толстые материалы хорошо подходят для электродов с высокой пластичностью и низким содержанием водорода, поскольку это предотвращает растрескивание электрода.

Электроды, которые можно использовать с толстыми материалами, включают электроды с цифрами 15, 16 или 18.

Для более тонких материалов нужен электрод, такой как 6013, который создает мягкую дугу, или электрод, который дает неглубокое проплавление, чтобы предотвратить горение материалов.

Если конструкция соединения или подгонка не скошены, то хорошим выбором будет такой электрод, как 6010 или 6011, с глубоким проникновением.Для широких отверстий такой электрод, как 6012, поможет перекрыть зазоры и выполнить сварку с разделкой кромок.

  1. Полярность

Полярность - это направление, в котором ток течет в цепи. В случае прямой полярности электрод отрицательный, а деталь положительный. Следовательно, электроны текут к заготовке.

При обратной полярности электроды текут к электроду, потому что заготовка отрицательная, а электрод положительный.

Для электродов, способных выдерживать переменный ток, полярность не является проблемой, но с электродами, которые используют постоянный ток, можно сваривать как с обратной, так и с прямой полярностью.

  1. Необходимость сокращения выбросов в окружающую среду

Тип используемого электрода также зависит от внешнего вида вашего металла. Он новый и чистый или ржавый и ржавый?

Для нового и чистого металла используйте электроды, такие как электроды 6013, а для нечистых металлов используйте электроды 6010 и 6011.

  1. Технические условия

Условия, в которых будет храниться сварка, будут определять используемый электрод. Если он будет храниться или использоваться в условиях высокой или низкой температуры, использование водородного электрода снижает вероятность растрескивания.

Специальные сварочные спецификации, требующие использования определенных типов электродов, доступны для использования в критических проектах, таких как изготовление котлов.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать лучшую силу тока для сварки?

Все, что вам нужно сделать, это использовать таблицу силы тока для разных электродов, а также их диаметров.Используйте силу тока в пределах диапазона, указанного для данного электрода. См. Подробную информацию в таблице 2 выше.

Как выбрать электрод наилучшего размера?

Выбор электрода зависит от многих факторов, таких как толщина свариваемого материала. Тонкий электрод для тонкой пластины и толстый электрод для толстой пластины.

Завершение

Чтобы выбрать правильный размер электрода, необходимый для выполнения вашего проекта, вам необходимо знать, какие размеры сварочных стержней доступны, когда и как их можно использовать.

Для одного проекта может быть даже несколько вариантов. Используя факторы, которые вам необходимо учитывать, вы легко сможете определить, какой из различных размеров сварочных стержней подходит для вашего использования. (На основе таких факторов, как источник питания и положение сварки.)

.

6 типов строительных конструкций, которые вы должны знать

Проезжаем мимо них каждый день. Вы знаете, здания, дома, сараи, сараи, гаражи и все такое. Большинство людей, вероятно, не задумывается о том, как они устроены или какой тип конструкции они используют. С другой стороны, если вы похожи на меня, и вам следует знать 6 типов конструкций.

Вот почему сотрудники GCLG предлагают вам эту информацию о том, как строятся конструкции. Я уверен, что вы можете понять разницу между конструкцией с деревянным каркасом и конструкцией с легким стальным каркасом, но знакомы ли вы с конструкцией из балочного или несущего кирпича и бетонного каркаса?

Если нет, то после прочтения этой статьи вы узнаете о них и других.Итак, возьмите свой любимый напиток, устройтесь поудобнее и будьте готовы получить более четкое представление об этих 6 типах конструкций. Давайте начнем.

Вы ищете БЕСПЛАТНУЮ расценку на страхование? Введите свой почтовый индекс, чтобы начать!

или позвоните по номеру 405-246-9642, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ цитату

Как определяется тип конструкции?

Когда дело доходит до проектирования конструкции, тип конструкции выбирается на основании ряда факторов, например:

6 основных классификаций для всех типов конструкций

Теперь, когда мы рассмотрели элементы, которые следует учитывать при выборе типа конструкции, давайте рассмотрим 6 наиболее часто используемых типов конструкции зданий:

  1. Деревянная рама

  2. Стальная рама для легких манометров

  3. Стыковая или несущая кладка

  4. Стальная рама

  5. Бетонный каркас

  6. Предварительно спроектированный

Деревянная рама

Деревянный каркас, вероятно, самый старый и самый распространенный вид строительства в мире.Много лет назад человек узнал, что дерево - это естественная среда для работы. Его много, легко работать, его можно возобновлять, а стоимость, как правило, доступна почти каждому.

Конструкции построены из стандартных пиломатериалов или деревянных конструкций, из которых состоят стойки, плиты, балки и стропила. Каждую деталь обычно можно носить в руке, ее легко вырезать и оформить на месте. Межкомнатные стены легко обшиваются гипсокартоном, вагонкой или другими материалами.

При этом большая часть жилищного строительства ведется и по-прежнему выполняется из дерева, но с серьезными изменениями в отделке экстерьера зданий.Раньше дерево также использовалось для отделки наружных стен и крыш.

Деревянная черепица почти полностью заменена негорючими материалами, такими как композитная черепица, черепица и металлические панели. Наружные стены обычно облицованы кирпичом, камнем и не деревянным сайдингом. Такие материалы более огнестойкие и лучше выдерживают воздействие элементов, чем дерево.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

  • Легковоспламеняющийся
  • Возможна деградация из-за элементов
  • Недостаточно силен, чтобы противостоять ураганам и торнадо

Легкая стальная конструкция

Легкая стальная конструкция аналогична конструкции деревянного каркаса в том, что в строительных конструкциях также используются стойки, плиты, балки и стропила.Как можно понять из заголовка, они изготовлены из легкой стали, а не из дерева. Стальные элементы обычно имеют c-образное поперечное сечение, хотя доступны s-образные поперечные сечения.

В элементах конструкции используется более тяжелый материал, чем в элементах, не несущих нагрузки. Материалы защищены оцинкованным покрытием. Как и в случае с деревянными конструкциями, легкая стальная конструкция позволяет легко переносить материалы, а также резать и монтировать прямо на глазах.

Если в деревянных конструкциях обычно используются пилы и гвозди, то в легких стальных конструкциях используются металлорежущие инструменты и шуруповерты.

Легкие стальные конструкции обычно используются в коммерческих зданиях. Хотя легкие стальные конструкции не так распространены в жилых домах, как деревянные каркасы, они становятся все популярнее.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

  • Требуются менее распространенные режущие и крепежные инструменты
  • Сталь теряет прочность при воздействии высоких температур

Стыковочная или несущая кладка

Стыковочная или несущая кладка включает использование бетонных блоков или кирпичей для возведения несущих стен.Этот метод позволяет получить очень тяжелую конструкцию, что определенно не годится для участков, подверженных землетрясениям. Этот тип конструкции настолько жесткий, что не может прогнуться во время толчков, и многие смертельные случаи были связаны с этим типом конструкции, где случались землетрясения.

Хотя этот тип строительства не всегда используется в жилищном строительстве, я лично знаю пожилую пару, которая построила свой дом этим методом. Рука сформировала бетонные блоки, из которых они построили стены.К счастью, они не живут в районах, подверженных землетрясениям.

При этом способе строительства несущие стены выполняются из кирпича или формованных блоков. Полы и потолки построены с деревянными балками, отсюда и термин «каменная кладка». Этот метод трудоемкий, так как каждый кирпич или блок нужно устанавливать вручную. Это определенно не распространено в жилищном строительстве, хотя все еще используется в коммерческих зданиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

    • Конструкции можно строить из легкодоступных материалов, таких как шлакоблоки, кирпич, камень и т. Д.

    • Шлакоблоки экономичны

    • Хорошая бригада может довольно быстро возвести стены

  • Трудоемкость
  • Не сейсмостойкий
  • Низкие температуры не способствуют кладке

Конструкция стального каркаса

Стальные каркасные конструкции используются в основном в больших зданиях. Конструкция построена из стальных колонн и стальных ферм для поддержки полов и крыш.Высотные здания обычно строятся с использованием этого метода, поскольку материалы легко транспортировать с помощью кранов, а компоненты быстро скрепляются болтами или свариваются.

Сталь

легко доступна, а конструктивные элементы являются стандартными, которые были тщательно спроектированы для стандартных нагрузок на колонны и пролетов. Основная конструкция построена из тяжелой стали, а несущая конструкция обычно изготавливается из стальных компонентов легкой толщины.

Сталь

является гибкой, что дает положительные результаты в районах, подверженных землетрясениям, или в районах с сильным ветром.Сталь может немного сгибаться, не подвергаясь остаточной деформации, что делает ее отличным материалом для строительства высоких зданий, мостов и т. Д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

    • Высокое соотношение прочности и веса

    • Гибкость и простота сборки

    • Легко скручивается, приклепывается или сваривается для быстрого строительства

    • Инженерные компоненты доступны

  • Терять прочность при температуре 500 градусов и выше
  • Склонен к коррозии в условиях высокой влажности

Конструкция с бетонным каркасом

Где, как другие методы используют древесину или сталь для каркаса, бетонная рамная конструкция использует железобетонные колонны, бетонные балки, и бетонные плиты для создания опорной конструкции.Этот тип строительства часто используется в многоэтажных домах, гаражах и эстакадах.

Железобетон конструируется в течение многих лет, что позволяет использовать его в строительстве. С другой стороны, отливка компонентов на месте требует больших затрат труда. В системе проезжей части используется множество сборных балок, но по-прежнему требуется заливка колонн и плит на месте.

В строительстве большинство компонентов отливают на месте, поэтому время строительства не является быстрым из-за времени отверждения компонентов.Конструкция из бетонного каркаса плохо выдерживает землетрясения, хотя с течением времени хорошо переносит влияние ветра и погоды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

    • Бетон можно приобрести на месте

    • Арматурная сталь может быть переработана сталь

    • Монолитный бетон может экономить пространство

    • Бетон легко формовать в любую форму

  • Бетон требует времени для высыхания для достижения максимальной прочности
  • Конструкция бетонного каркаса не является сейсмостойкой и должна быть в значительной степени рассчитана на такие случаи.

Готовые конструкции

Если вас интересует быстрый способ построить структуру, вы можете рассмотреть предварительно спроектированное здание, как я это делал, когда строил свой магазин.Я работал с поставщиком, чтобы спроектировать трехдверное здание размером 30 на 40 футов. Я хотел, чтобы он быстро рос и был сильным, и это было и есть.

Самое лучшее в сборных домах - это то, как быстро они возводятся. Все детали готовы к прикручиванию и скручиванию. Этот тип строительства не ограничивается магазинами, гаражами, навесами, вешалками и т. Д. Нет, вы можете спроектировать дом из готовых конструкций, если он будет соответствовать вашим потребностям.

Все, что вам нужно сделать, это связаться с компанией, сказать им, что вы хотите, и инженеры разработают структуру.Затем вы заказываете комплект, платите за него, доставляете его, и кто-то его устанавливает.

У меня есть два металлических здания, одно спроектировано и построено самостоятельно, а второе предварительно спроектировано. Какой из них поднялся быстрее всего? Да, вы правы, магазин готовой продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

  • Стоимость немного выше, чем на самодельном строительстве из-за инженерии
  • Конструкции ограничены, так как большинство предварительно спроектированных зданий имеют квадратную или прямоугольную форму.

Заключение

Если вы прочитали статью полностью, то знаете, что хорошо знакомы с этими 6 типами конструкций.Все хороши, в зависимости от условий и потребностей.

Итак, вам понравилась статья и вы нашли ее полезной?

Надеюсь, что это так, поскольку наша цель GCLG - предоставлять полезный и развлекательный контент.

Сообщите нам, что вы думаете. Оставьте комментарий, и если вы нашли статью полезной, поделитесь ею с другими.

.

38 Определение общих строительных терминов

Не заблуждайтесь, строительная отрасль сложна, с тысячами терминов и жаргона, которые трудно понять любому новичку в отрасли.

Если вы только начинаете заниматься управлением строительством или пробуете свои силы в собственном домашнем проекте, будет полезно понять некоторые основные термины, используемые в отрасли.

Мы составили этот удобный строительный глоссарий, в котором указаны некоторые из наиболее распространенных терминов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, когда приступите к работе над своим строительным проектом.

1. Заполнитель: Материал в виде частиц, состоящий из песка или щебня. Заполнители используются в таких материалах, как бетон, и являются основной частью фундаментов зданий.

2. Засыпка: Процесс засыпки траншей или ям, образовавшихся во время земляных работ, особенно вокруг фундамента.

3. Балка: Балки проходят горизонтально вдоль основных стен здания на уровне потолка, поддерживая конструкцию.

4.BIM: BIM (информационное моделирование здания) - это процесс создания компьютерной модели здания, которая включает в себя все детали этой конструкции, от ее базовой схемы до мельчайших размеров.

5. BOQ: Ведомость объемов работ - это контрактный документ, который содержит список материалов и качества изготовления, задействованных в строительном проекте. Это необходимо для правильной оценки проекта.

6. CAD: CAD (автоматизированное проектирование) относится к использованию программного обеспечения для проектирования зданий для создания подробных моделей зданий, чтобы ускорить процесс проектирования, предоставить больше возможностей для творчества и обеспечить большую точность измерений.

7. Конопатка: Гибкий эластичный материал, который используется для герметизации зазоров в стыке.

8. Балка перекрытия: Параллельные элементы каркаса, которые выдерживают нагрузки потолка и сами поддерживаются несущими стенами.

9. Автоматический выключатель: Выключатель на электрической панели, отключающий питание определенных частей здания.

10. Бетон: Строительный материал, созданный из затвердевшей смеси цемента, гравия, песка и воды.Применяется для перекрытий, колонн и других типов конструкций.

11. Программное обеспечение для управления строительством : Это программное обеспечение предназначено для руководителей строительства, чтобы помочь им более эффективно управлять строительным проектом; он может включать функции управления бухгалтерским учетом и финансами, документацией и рабочими нагрузками группы.

12. Измерение: Измерение используется на этапе планирования и относится к мере между двумя точками.

13.Гипсокартон: Панель из гипсовой штукатурки, завернутая в картон. Обычно он используется в качестве основного материала для каркаса здания.

14. Воздуховоды: Трубопровод, по которому воздух проходит через конструкцию.

15. Выход: Способ выхода из конструкции, такой как окно или дверь. Законы требуют наличия определенного количества выходных окон в определенных частях дома.

16. Полевые измерения: Проведение измерений внутри самой конструкции, а не на основе чертежей.

17. План этажа: План относится к планировке здания. Это рисунок горизонтального разреза, который показывает, как разные пространства соотносятся друг с другом.

18. Балка: Основная горизонтальная опора конструкции, которая поддерживает меньшие балки.

19. HVAC: Аббревиатура, обозначающая отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

20. Двутавровая балка: Балка, поперечное сечение которой выглядит как заглавная буква I.Балки часто имеют двутавровое сечение.

21. Изоляция: Материал, предназначенный для предотвращения выхода или проникновения тепла в здание. Изоляционный материал размещается внутри стен, потолка или пола конструкции.

22. Балка: Место соединения поверхностей двух компонентов.

23. Королевская шпилька: Элемент каркаса, который проходит снизу вверх по панели или листу.

24. Рейка: Металлическая проволока на каркасе здания, служащая основанием для укладки штукатурки или штукатурки.

25. Несущая стена (перегородка): Перегородка или несущая стена несет нагрузку конструкции над ней. В результате их невозможно удалить без нарушения целостности конструкции.

26. Раствор: В каменной кладке раствор - это паста, которая используется для скрепления камней, кирпичей и других подобных типов элементов, используемых для строительства стен здания. Строительный раствор может состоять из самых разных материалов, например из асфальта, смолы или глины.

27.ДСП: Заменитель фанеры, состоящей из опилок, смешанных со смолой.

28. Фанера: Деревянная панель, состоящая из нескольких слоев шпона, спрессованных вместе.

29. ПВХ: Сокращение от поливинилхлорида, этот обычный пластик чаще всего используется для водопроводных труб, а иногда и для полов.

30. Стропила: Ряд элементов каркаса крыши, которые соединяются с опорами и удерживают кровлю и обшивку.

31. Железобетон: Бетон, усиленный добавлением стальных стержней или сетки в бетон.

32. Раздел: Это чертеж или модель, которая показывает, как бы она выглядела, если бы вы разрезали здание вертикально и могли видеть его различные компоненты или слои, демонстрируя, как именно строится здание сверху вниз.

33. Плинтус: Материал, закрывающий стык между полом и стеной внутри здания в эстетических целях.

34. Штукатурка: Материал, изготовленный из заполнителей, связующего и воды. Его часто используют в качестве декоративного покрытия на стенах и потолках.

35. Отделка: Материалы, используемые для обеспечения чистой отделки здания, например, молдинги вокруг оконных и дверных проемов или плинтусы в комнатах.

36. Шпон: Очень тонкий лист дерева. Обычно это более тонкая древесина, которая используется в качестве декоративного покрытия для древесины более низкого качества.

37. Деформация: Деформация материала, которая может быть признаком повреждения водой.

38. Зонирование: Постановление правительства, ограничивающее использование собственности. Например, нельзя строить производственные здания на территориях, зонированных исключительно под жилую застройку.

Хотите узнать больше об управлении строительством?

Вы только начинаете заниматься строительством и хотите глубже понять эту сложную отрасль? Вы пришли в нужное место.У нас есть много материалов, которые помогут вам узнать больше о строительстве и о том, как стать эффективным менеджером.

Ознакомьтесь с нашими руководствами ниже:

.

Типы строительных материалов, используемых в строительстве

Существует множество типов строительных материалов, используемых в строительстве, таких как бетон, сталь, дерево и кладка. Каждый материал имеет разные свойства, такие как вес, прочность, долговечность и стоимость, что делает его подходящим для определенных типов применений. Выбор материалов для строительства основывается на стоимости и эффективности противодействия нагрузкам и напряжениям, действующим на конструкцию. Как инженер-строитель, я работаю со своими клиентами, чтобы выбрать тип материалов, используемых в каждом проекте, в зависимости от размера и использования здания.

Производство строительных материалов является хорошо развитой и стандартизированной отраслью, способной обеспечить надежные поставки высококачественных материалов для наших конструкций. Производство строительных материалов конструкционного класса подлежит процедурам контроля качества, которые включают проверку и тестирование в соответствии с национальными стандартами и научными методами тестирования.

В обязанности инженера-строителя входит подготовка спецификаций проекта, включая все строительные материалы, применимые стандарты и положения, которым необходимо соответствовать.Это важная часть любого проекта, чтобы указать качество и свойства материалов, которые будут использоваться.

Строительные материалы обычно можно разделить на две категории: природные строительные материалы, такие как камень и дерево, и искусственные строительные материалы, такие как бетон и сталь. Обе категории обычно требуют определенного уровня подготовки или обработки перед использованием в структурном применении. Ниже приведен список материалов, которые я чаще всего использовал в проектах по инженерному консалтингу.

Тип материала Прочность на сжатие образца как сила (Ньютон) на единицу площади (мм2)
Сталь 300 МПа *
Бетон 25 МПа *
Кладка 10 МПа *
Дерево Параллельно волокну 5 МПа *
Перпендикулярно волокну 3.5 МПа *

* МПа: мегапаскаль или Н / мм2

Бетон:

Бетон представляет собой композитный материал, состоящий из смешивания цемента, таких заполнителей, как песок, щебень и вода . Свойства бетона зависят от соотношений, используемых при расчете смеси. Поэтому поставщики бетона обычно предоставляют свойства материала и результаты испытаний для каждого конкретного участка.

Свежий бетон можно заливать в формовочные изделия, чтобы принимать любую форму или форму, и требуется время, чтобы затвердеть в подобный камню материал.Для достижения большей части прочности бетону требуется до 7 дней, и потребуется особое внимание к его отверждению, чтобы избежать растрескивания или снижения прочности. Бетон очень универсален, и я предпочитаю использовать его в тех областях, где требуется сочетание прочности и долговечности. Например, бетон - отличный материал для строительства фундаментов, где вес конструкции соответствует земле. Это требует прочности, чтобы выдерживать нагрузку, а также прочности, чтобы выдерживать контакт с окружающей почвой.

Бетон очень прочен при воздействии сжимающих напряжений, однако он хрупкий и имеет ограниченную прочность на разрыв. В сочетании со стальной арматурой железобетон прочнее и больше подходит для самых разных конструкций, таких как высокие многоэтажные дома, мосты, дороги, туннели и многие другие.

Сталь:

Сталь - один из самых прочных строительных материалов с отличной прочностью как на растяжение, так и на сжатие.Благодаря высокому удельному весу он идеален для каркаса высотных зданий и крупных промышленных объектов. Конструкционная сталь доступна в стандартных формах, таких как уголки, двутавровые балки и С-образные профили. Эти формы могут быть сварены вместе или соединены с помощью высокопрочных болтов для создания конструкций, способных противостоять большим силам и деформациям.

Сталь - относительно дорогой строительный материал, поэтому инженер-строитель должен выбрать экономичные размеры и формы в соответствии с фактическими нагрузками на здание, чтобы избежать чрезмерного проектирования.Из-за более высокой стоимости стали я часто получаю вопросы от наших клиентов, которые спрашивают, есть ли способ уменьшить вес и размер некоторых стальных элементов конструкции. Это можно сделать, если можно уменьшить нагрузки на элементы и / или ввести дополнительные вертикальные опоры. Монтаж стали занимает меньше времени по сравнению с бетоном и может быть установлен в любой среде.

Древесина:

Древесина использовалась в качестве строительного материала в течение тысяч лет и при правильном уходе может прослужить сотни лет.Это легкодоступный и экономически выгодный природный ресурс с легким весом и высокими механическими свойствами. Он также обеспечивает хорошую изоляцию от холода, что делает его отличным строительным материалом для домов и жилых домов.

Деревянные детали, используемые в строительстве, подвергаются машинной строганию и распиливанию с получением определенных размеров. Габаритные пиломатериалы выпускаются в широко доступных сечениях, таких как 2 ”x4”, 2 ”x6” и т. Д. Это обычно используется при строительстве стен и полов.Вы не поверите, но 2 дюйма на 4 дюйма на самом деле имеют ширину 1 ½ дюйма и высоту 3 ½ дюйма. Древесина больших размеров, называемая древесиной или балками, обычно используется для создания каркасов больших конструкций, таких как мосты и многоэтажные здания. Инженерная древесина - это еще один вид древесины, используемый в строительстве, который состоит из различных видов древесины, склеенных вместе, чтобы сформировать композитный материал, подходящий для конкретных строительных применений. Примерами конструкционной древесины являются клееный брус (клееный брус), фанера и ДВП.

Из-за своего небольшого веса древесина не является самым подходящим строительным материалом для выдерживания больших нагрузок и не идеальна для длинных пролетов. Древесина редко используется для фундаментов и стен подвала, так как ее необходимо обрабатывать давлением из-за ее контакта с почвой / влагой, что может быть довольно дорогостоящим. В доме с деревянным каркасом фундамент и стены подвала обычно сооружаются из железобетона.

Каменная кладка:

Каменная кладка - это использование отдельных блоков для создания структур, которые обычно используют строительный раствор для связывания блоков вместе.Самым распространенным материалом, который я использую при проектировании каменных конструкций, является бетонный блок, при необходимости с вертикальным армированием стали. Кладка хорошо сопротивляется нагрузкам / напряжениям сжатия, что делает ее идеальной для строительства несущих стен. Другие материалы для кладки включают кирпич, камень и стеклянный блок. Кладка - очень прочный и огнестойкий материал, однако он может быть чувствительным к раствору и качеству изготовления.

В моем офисе возросло использование кирпичной кладки в качестве несущих стен при проектировании многоэтажных зданий.Структурная система обычно состоит из бетонных полов, опирающихся на комбинацию каменной кладки и железобетонных стен в зависимости от количества этажей и величины нагрузки на стены. Кирпичные стены с окнами или проемами нуждаются в горизонтальных балках или перемычках, чтобы выдержать вес стены наверху через проем. Кладка не так удобна для больших проемов в стенах, как бетонный или стальной каркас, но может быть экономичным выбором, если размеры каркаса и проема разумные, а длина сегментов стены не слишком короткая.

Несущие стены из каменной кладки можно складывать друг на друга для строительства многоэтажных зданий. Нагрузкой на кладку стены первого этажа является накопление всего веса перекрытий над ней. Поэтому стена нижнего этажа должна быть прочнее, чем стены верхнего этажа. Этого можно добиться путем армирования пустот в нижней кладке стен стальными стержнями и бетонным раствором. Чем больше стальных стержней, тем меньше расстояние между залитыми ядрами - это более прочная кладка стен. Если несущая кирпичная стена не простирается до фундамента из-за наличия необходимых отверстий, таких как проходы для парковки, требуются большие бетонные или стальные передаточные балки для поддержки стены над проемом.

Есть еще много того, что можно обсудить по теме строительных материалов, но, надеюсь, это даст вам хорошее понимание каждого из основных материалов и областей применения, которые лучше всего подходят для каждого из них. Если у вас есть какие-либо вопросы по любому из этих материалов, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.

Все еще хотите узнать больше об основах проектирования конструкций? Получите наше БЕСПЛАТНОЕ полное руководство по основам проектирования конструкций здесь.

Хотите больше? Присоединяйтесь к другим архитекторам, подрядчикам и инженерам в нашем всеобъемлющем онлайн-курсе уже сегодня!

Мостафа - профессиональный инженер, увлеченный проектированием конструкций. Он работает вместе с Ноем в Crosier Kilgour & Partners в качестве конструктора и менеджера проекта. Он получил степень бакалавра и магистра в области инженерии в Каире, Египет, и имеет докторскую степень в Университете Манитобы в Виннипеге, МБ, Канада, где он также преподает инженерное дело.Его исследования опубликованы во многих рецензируемых журналах и на международных конференциях. Мостафа имеет более чем 14-летний опыт работы в сфере инженерного консультирования и работал над крупными проектами с архитекторами, владельцами, подрядчиками, другими инженерами и профессионалами во многих странах, включая Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовскую Аравию.

Последние сообщения Мостафы Эль-Моги (посмотреть все).

Что это такое и почему вам следует заботиться

Над каким типом строительного проекта вы работаете? Это важный вопрос для целого ряда вопросов, связанных с оплатой строительства. Фактически, определение типа проекта - важный вопрос, который задают вам каждый раз, когда вы входите в новый проект.

Не беспокойтесь о типах зданий

Для многих людей в строительной отрасли «тип» строительного проекта относится к , фактически строящемуся объекту .Поэтому их различные типы строительства просты:

Почему тип здания не имеет значения

Разбиваемое строительство проекты по типу объекта - хороший справочник, но не самый полезный фреймворк. Вместо этого гораздо важнее распределить строительные проекты по категориям в зависимости от того, кому они принадлежат. Почему? Потому что это то, о чем заботятся законы штата и федеральные законы, когда речь идет о защите вашего права на получение оплаты.

Законы не касаются объекта, на котором вы работаете, будь то промышленное или гражданское строительство. Вместо этого они устанавливают требования в зависимости от того, кому принадлежит проект. Достаточно взглянуть на законы о своевременных выплатах, права механиков на удержание и требования залога, а также почти на любой другой закон, который влияет на ваше право на оплату труда.

Типы строительных проектов: посмотрите на собственника

В общих чертах можно разделить типы строительных проектов на 3 категории :

  1. Частное строительство
  2. Государственное строительство
  3. Федеральное строительство

1.Частные строительные проекты

Первый тип строительных проектов - это проект частного строительства. Проще говоря, частные проекты - это проекты любого типа, которые принадлежат, контролируются или заказываются частной стороной. К частным сторонам относятся физические лица, домовладельцы, корпорации, другие коммерческие предприятия, некоммерческие ассоциации, школы, финансируемые из частных источников, больницы, публичные компании и т. Д. Иными словами, все, что не является государством.

Частные строительные проекты бывают разных форм и размеров, и именно тогда полезно взглянуть на характер выполняемых работ, чтобы разделить частное строительство на различные подкатегории.Эти подкатегории будут включать:

Жилое строительство

Всякий раз, когда ведутся строительные работы в жилом доме на одну семью или жилом объекте с (обычно) менее 3 или 4 квартир. Если вы работаете в жилом комплексе, это, скорее, будет считаться коммерческим проектом, а не жилым. Точно так же, если вы работаете в кондоминиуме, работа будет жилой, если над отдельной единицей, но если над всем комплексом или общими элементами, работа, скорее всего, будет считаться коммерческой.

Коммерческое строительство

Коммерческое строительство - это строительство любых зданий или подобных сооружений в коммерческих целях. Коммерческое строительство включает в себя огромное количество проектов, включая строительство ресторанов, продуктовых магазинов, небоскребов, торговых центров, спортивных сооружений, больниц, частных школ и университетов и т. Д.

Промышленное строительство

Это относительно небольшой сегмент строительной индустрии. Эти проекты включают электростанции, производственные предприятия, солнечные ветряные электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и т. Д.Хотя его называют «промышленным строительством», его можно заменить термином «коммерческое строительство».

2. Государственные строительные проекты

Некоторых людей путает термин «штат», когда речь идет о государственных строительных проектах, потому что термин «штат» может относиться к проектам, заказанным округом, городом, муниципалитетом, правительственным советом, советом государственных школ. или любое другое учреждение, финансируемое государством. Таким образом, термин «государственное строительство» означает любое финансируемое государством строительство, которое не является «федеральным», что обсуждается в следующем разделе.

Государственные строительные проекты могут иметь самые разные формы.

Это могут быть довольно традиционные проекты, такие как строительство государственной школы или правительственного здания (например, зала суда). Эти проекты также могут быть довольно сложными, например, строительство моста, канализации, шоссе и т. Д.

3. Федеральные строительные проекты

Федеральные строительные проекты очень похожи на государственные. Как и государственные проекты, они могут принимать самые разные формы: очень простые и традиционные, и очень сложные.Строящиеся объекты могут быть очень похожи на объекты, построенные властями штата: здания судов, правительственные здания, проекты по борьбе с наводнениями и т. Д.

Разница между проектами штата и федеральными проектами просто зависит от того, кто владеет или контролирует базового участка проекта . Разница составляет , а не , какая организация финансирует проект, потому что федеральные средства охватывают все проекты штата (и даже частные). Разница в том, кто владеет и контролирует проект.

Если работы над зданием суда штата выполняются за счет федеральных средств, это государственный проект. Но если работа ведется над зданием федерального суда, то это федеральный проект. Работа, проводимая на федеральном федеральном шоссе, обычно является проектом штата, потому что штаты контролируют автомагистрали. Однако работа, выполняемая Инженерным корпусом армии США, даже на территории штата, такой как дамбы, всегда является федеральным проектом, поскольку находится под федеральным контролем.

Узнайте, как Федеральное постановление о закупках (FAR) влияет на федеральные строительные проекты.

Инфографика - Какой у меня тип проекта?


Почему важно знать различные типы строительных проектов

Почему все это имеет значение? Различия очень важны, потому что законы, регулирующие ваш строительный проект, значительно различаются в зависимости от типа строительного проекта.

Во-первых, требования к залоговому удержанию механиков и законы о выплате залога кардинально различаются в зависимости от типа вашего проекта. Но это не единственные законы, которые отличаются.Трудовое законодательство и правила заключения договоров различаются в зависимости от типа вашего проекта и многого другого.

Эти юридические различия являются причиной того, почему я не согласен с системой классификации, основанной на типе здания, которая используется в столь значительной части строительной отрасли. Хотя характер основной работы в некоторой степени важен, большие юридические различия зависят от частного или публичного характера работы.

.

видов строительных договоров и их сравнение [PDF]

Существуют разные типы строительных договоров, и их сравнение представлено в этой статье. Строительный контракт - это соглашение между двумя или более сторонами о выполнении строительных работ в соответствии с определенными условиями.

Строительный договор содержит общие и особые условия договора, детали строительных работ, их спецификации, сроки, платежи и штрафы за просрочку поставки и т. Д.и обеспечивает права и обязанности каждой стороны.

Документ подряда на строительство - это действующий документ, который может быть исполнен в соответствии с определенным органом власти или законом.

Виды строительной документации

На ранних стадиях любого строительного проекта собственник вместе со своим инженером или консультантом готовит необходимые документы для тендерного процесса, которые будут включены в контракт. Эти документы называются контрактными документами.

Виды документов в договоре строительства

Различные типы документов в строительном контракте следующие:

  1. Общие условия
  2. Особые условия
  3. Чертежи и спецификации
  4. B.O.Q (ведомость количества)
  5. Письмо-приемка
  6. Заявка подрядчика

Условия строительного подрядчика т

Условия контракта - это условия, которые регулируют отношения между владельцем и подрядчиком, определяют права и обязанности каждой стороны, определяют метод оплаты и определяют действия, необходимые при возникновении любых споров между владельцем и подрядчиком.

  1. Общие условия контракта
  2. Особые условия контракта

1. Общие условия контракта

Это стандартные условия, которые подходят для большинства проектов; в их числе:

  1. Определение проекта
  2. Компоненты контракта
  3. Права и обязанности собственника и подрядчика
  4. График проекта
  5. Способ оплаты
  6. Гарантия и штраф за просрочку

2. S Официальные условия контракта

Это модификации, необходимые для соответствия уникальности проекта, чтобы контракт был гибким для характера проекта и для достижения целей проекта.

Выбор типа строительного подряда

Одна из характеристик строительных проектов - уникальность. У каждого проекта свои особенности, поэтому очень важно выбрать тип контракта, который подходит для этого проекта.Собственник разрабатывает процесс выбора типа договора.

Факторы, влияющие на выбор строительного подряда

1. Цели проекта

Тип контракта должен соответствовать целям проекта.

2. Ограничения проекта

Нет стройки без ограничений. Таким образом, при выборе типа строительных контрактов следует учитывать ограничения проекта.

3.Способ сдачи проекта

Метод реализации проекта определяет отношения между сторонами, участвующими в проекте, и то, как они взаимодействуют друг с другом, от начала проекта до закрытия проекта.

Виды строительных договоров

В строительстве используется много типов договоров. У каждого типа есть свои преимущества и недостатки в отношении владельца и подрядчика. Они делятся на две основные группы по способу оплаты подрядчику.В строительных проектах обычно используются следующие типы строительных договоров:

  1. Контракт с единовременной выплатой
  2. Контракт на цену за единицу
  3. Контракт с оплатой затрат
  4. Контракт на плановую стоимость

Контракты на строительство на основе цены

1. Договор на строительство с единовременной выплатой

В этом типе подрядчик предлагает единую фиксированную цену за всю деятельность в рамках проекта. Подрядчик несет ответственность за оценку стоимости проекта по чертежам, затем добавляет накладные расходы и свою прибыль, чтобы определить стоимость проекта.

Все риски возлагаются на подрядчика, и собственник не несет никаких рисков. Подрядчик имеет стимул в этом контракте, так как он получает вознаграждение за досрочное завершение, и есть штраф за позднее завершение.

Этот контракт идеален, когда объем проекта четко определен на стадии проектирования, поскольку существует ограниченная гибкость для изменения проекта в период строительства.

2. Цена за единицу Договора на строительство

Общая цена проекта в контракте на цену за единицу товара основана на цене единицы товара.Подрядчик получает оплату по ставкам, указанным в ведомости объемов работ.

Риск делится между подрядчиком и владельцем. Этот тип контракта имеет больше возможностей для изменения дизайна, чем контракт с единовременной выплатой.

Строительство объекта может быть начато до завершения проектирования, поэтому общая стоимость проекта будет неопределенной на ранних стадиях проекта.

Контракты на строительство, основанные на затратах

3.Стоимость плюс договор на строительство

Подрядчик получает оплату на основе фактической стоимости проекта, включая прямые и косвенные затраты, плюс специальный сбор. Эта плата может быть фиксированной или представлять собой процент от затрат.

Все риски возлагаются на собственника, и он вместе с подрядчиком участвует в управлении проектом. У подрядчика нет риска в случае увеличения стоимости проекта; кроме того, нет никакого стимула для досрочного завершения.

Этот тип контракта идеален, когда объем проекта не определен на ранних стадиях проекта.Подрядчик может приступить к реализации проекта еще до завершения проектирования. Оценить стоимость проекта до завершения строительства невозможно.

4. Целевая стоимость Договора на строительство

Контракт с целевой стоимостью имеет общие черты с контрактами с единовременной выплатой и стоимостью плюс. Подрядчик получает оплату на основе фактических затрат плюс определенный сбор, фиксированный или процент от общей стоимости в случае, если стоимость проекта не превышает определенной целевой стоимости, указанной владельцем.

Подрядчик несет риск в случае удорожания строительных объектов. Подрядчику также вознаграждается процент от любой экономии между плановой и фактической стоимостью.

Сравнение различных типов строительных договоров

Таблица 1: Сравнение различных типов строительных договоров

Точка дифференциации

Паушальный договор

Цена за единицу Договор

Cost Plus Договор

Целевая стоимость Договор

Преимущества по отношению к подрядчику Стимулы к раннему завершению Низкий риск Без риска Вознаграждение за любую экономию между фактическими и плановыми затратами
Недостатки по отношению к подрядчику Высокий риск Нет стимулов для досрочного завершения Нет стимулов для досрочного завершения Разделить риск с собственником
Преимущества перед собственником Нет риска

Общая стоимость определена на ранних этапах

Разделить риск с подрядчиком Можно начать проект без завершения проектирования Целевая стоимость определяется на ранних стадиях
Недостатки по отношению к собственнику Желание подрядчика снизить затраты может быть в ущерб качеству Общая стоимость на начальных этапах не определена Высокий риск

Общая стоимость на начальных этапах не определена

Разделение риска с подрядчиком
Гибкость изменения дизайна Ограниченная гибкость Имеет гибкость для изменения дизайна Более гибкий подход к этапам проектирования Ограниченная гибкость

Часто задаваемые вопросы

1.Какие документы необходимы для заключения строительного подряда?

Различные типы документов, требуемые в строительном контракте, следующие:
1. Общие условия
2. Особые условия
3. Чертежи и спецификации
4. BOQ (количественная накладная)
5. Письмо-приемка
6. Заявка подрядчика

2. Каковы общие условия большинства проектов?

Стандартные условия, которые подходят для большинства проектов, включают следующие:
1.Определение проекта
2. Компоненты контракта
3. Права и обязанности владельца и подрядчика
4. График проекта
5. Способ оплаты
6. Гарантия и штраф за просрочку

3. Какова роль Special Условия контракта ?

Это модификации, необходимые для соответствия уникальности проекта, чтобы контракт был гибким для характера проекта и для достижения целей проекта.

4. Какие типы строительных договоров используются в строительных проектах?

Ниже приведены типы строительных договоров, обычно используемых в строительных проектах:
1.Контракт с единовременной выплатой
2. Контракт по цене за единицу
3. Контракт с оплатой затрат
4. Контракт с расчетной стоимостью

Подробнее:
1. Заказы на внесение изменений в строительные контракты - типы, характеристики и компоненты
2. Что такое тендеры на строительство?
3. Контракты FIDIC - формы контрактов FIDIC и их использование

.

Смотрите также